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    [推荐]VLF示例-受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-01
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 _&S#;ni\c  
    L_vl%ii-  
    1. 建模任务 _~\ } fY  
    <n#X~}i)  
    l}VE8-XB  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 76<mP*5  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 P,'%$DLDg  
    E/%"%&`8j  
    2. 建模任务:正弦光栅 EUcD[Rv  
    1@KiP`DA  
    x-z方向(截面视图) $>O~7Nfst7  
    }a~hd*-#  
    [NO4Wzc  
    光栅参数 .|R4E  
     周期:0.908um ws!~MSIy  
     高度:1.15um hPBBXj/=  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 1a{r1([)  
    At=d//5FFP  
    3. 建模任务 0]c&K  
    2y^:T'p  
    b=:ud[h  
    OmBz'sp:  
    Z*mbhod  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 -X$EE$:  
    |w{Qwf!2  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 |>]@w\]  
    r\ft{Z<P  
    ;;+AdN5  
    }p2iF2g9`  
    4. 光滑结构的分析 <Jhd%O  
    SU~.baP?  
    X=]utn  
    Kh$"5dy  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 d8jH?P-"  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% #c@&mus  
    s)qrlv5H  
    ;n(f?RO3X  
    a,RCK~GR  
    5. 增加一个粗糙表面 <nbk lo  
    ,*6K3/kW  
    /CsP@f_Gw  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,k4pW&A  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Y#68_%[  
    <L qJg  
    0!dNW,NfJ  
    \/3(>g?4  
    kpn|C 9r  
    2n@`O g_0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ktTP~7UVi  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 wX]$xZ!s  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Ju47}t%HB  
    \Yr*x7!  
    VmPh''Z%-  
    T@yQOD7  
    6. 对衍射级次效率的影响 zG ='U  
    4DCh+|r  
    ;Y*K!iFWH  
    粗糙度参数: mk1R~4v  
     最小特征尺寸:20nm LsERcjwwK  
     总的调制高度:200nm d[3me{Rs  
     高度轮廓 Gr2}N"X=  
    jC>ZMy8U)4  
    %[*-aA  
    )9yQ C  
    +-|""`I1I  
     效率 LQPQ !):;  
    <7J3tn B  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ?Cf'IBpN  
    ]z^jz#>um&  
    h76j|1gI  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .-rz30xT  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 %MHL@Nn>e  
    EZB0qZIp  
    / =6_2t#vA  
    _j , Tc*T  
     效率 _r3Y$^!U  
    !FP ]  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 @9 S ::  
    }VJ>}i*  
    粗糙度参数: VX.LL 5  
     最小特征尺寸:40nm EWDsBNZaI  
     总调制高度:200nm 49*f=gpGj2  
     高度轮廓 QZvQ8  
    [m:cO6DM,  
    x!GDS>  
    ?{TWsuP7  
     效率 vf3)T;X>  
    -"nkC  
    X2A k  
    Gxe)5,G  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 G^d3$7  
    9y6u&!PZ\  
    |=IJ^y(x|  
    粗糙度参数: @3c'4O   
     最小特征尺寸:40nm Zt9G[[]  
     全高度调制:400nm t!rrYBSCr  
     高度轮廓 |"LHo  H  
    _WWC8?6 U  
    SzpUCr"  
     效率 zS;ruK%2  
    O.Pp*sQ^  
    Y[7prjd  
    ),N,!15j,  
    q("XS  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 KU$,{Sn6@  
    8+w*,Ry`  
    7. 总结 _=I1  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 PzKTEYJL  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `e'wW V  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 Gf.ywqE$Y$  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    Q |o$^D,  
    ^O7sQ7V"f=  
     
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